Leave Your Message
Արտադրանքներ

Հաճախակի տրվող հարցեր

NMP թորման սարքավորումների մասին

Հարց. Թորման սյունակային համակարգը անընդհատ աշխատո՞ւմ է: Ինչո՞ւ են անհրաժեշտ չորս աշտարակներ:

+

Ա. Մենք ստեղծեցինք երեք աշտարակով անընդհատ աշխատանք և ավելացրինք ընդհատվող աշտարակ՝ վերականգնման արագությունը բարելավելու և NMP-ի կորուստը նվազագույնի հասցնելու համար: Դրանք ջրազրկման աշտարակներ են. ջրի մեծ մասը հեռացվում է աշտարակի վերևից, և աշտարակի ներքևի մասը մտնում է լույսի հեռացման աշտարակ: Լույսի հեռացման աշտարակ. լույսի բաղադրիչները հեռացվում են աշտարակի վերևից, և աշտարակի հիմքը մտնում է զտման աշտարակ: Զտման աշտարակ. արտադրանքի պահանջներին համապատասխանող NMP-ն դուրս է թափվում աշտարակի վերևից, և աշտարակի հիմքը մտնում է խմբաքանակի աշտարակ: Ընդհատվող աշտարակ. աշտարակի վերևից վերականգնված NMP-ն մտնում է թափոնների հեղուկի բաք, և աշտարակի հիմքը փաթեթավորվում է տակառների մեջ և վստահվում որակավորված արտադրողին մշակման համար:

II. Հարց. Թորման սյունակային համակարգի միջին դասավորությունն այդքան դատարկ է՞: Դա տարածքի վատնում է՞:

+

Ա. NMP-ն պատկանում է C դասի A հեղուկին: Մեր թորման սյունը գործում է բացասական ճնշման տակ: Չնայած աշխատանքային ջերմաստիճանը ցածր է, աշխատանքային ջերմաստիճանը դեռևս բարձր է NMP-ի բռնկման կետից: Կանոնակարգերի համաձայն, սարքը պատկանում է B դասի սարքին: Սարքերի տեսակների և օժանդակ սարքավորումների հատկությունների համաձայն, մեզ անհրաժեշտ է ողջամիտ և համապատասխան դասավորություն՝ հրդեհային կանխարգելման հեռավորության պահանջները բավարարելու համար:

III. Հարց. Որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի ամբողջ սարքի արժեքը վերականգնելու համար:

+

Ա. Այն պետք է համապարփակ հաշվառվի NMP լավ լուծույթի և NMP թափոնների լուծույթի գների համաձայն: Եթե NMP լավ լուծույթի և որոշակի կոնցենտրացիայով NMP թափոնների լուծույթի միջև գնային տարբերությունը փոքր է, միավորը վերականգնելու համար երկար ժամանակ կպահանջվի: Եթե գնային տարբերությունը մեծ է, վերադարձի ժամանակը կլինի ավելի կարճ: Ըստ ներկայիս գնային տարբերության, մեր հաշվառման վերականգնման ժամանակը սովորաբար 1-1.5 տարի է:

IV. Հարց. Որքա՞ն ժամանակ կարող են սարքավորումները աշխատել որակյալ արտադրանք արտադրելու համար:

+

Ա. Ընդհանուր առմամբ, իրավիճակը բաժանվում է երկու մասի՝ 1. Մեքենան առաջին անգամ մեկնարկելու համար երկար ժամանակ է պահանջվում, քանի որ համակարգի նյութերը պետք է ամբողջությամբ փոխարինվեն: Այս անգամ որակյալ արտադրանք արտադրելու համար պահանջվում է մոտ երկու շաբաթ: 2. Գործարկումից հետո որակյալ արտադրանքը կարող է արտադրվել 10-12 ժամվա ընթացքում:

V. Հարց. Ինչպե՞ս կարգավորել աշտարակի ճնշումը թորման գործողության ժամանակ: Որո՞նք են աշտարակի ճնշման փոփոխության վրա ազդող գործոնները:

+

Ա. Ցանկացած թորման սյան աշխատանքի ժամանակ աշտարակի ճնշումը պետք է վերահսկվի նշված ցուցանիշի սահմաններում՝ համապատասխանաբար կարգավորելու համար մյուս պարամետրերը: Աշտարակի ճնշման չափազանց տատանումը կխաթարի ամբողջ աշտարակի նյութական և գազ-հեղուկ հավասարակշռությունը, և արտադրանքը չի համապատասխանի պահանջվող որակին: Հետևաբար, շատ թորման սյուներ ունեն իրենց հատուկ միջոցառումները՝ ապահովելու համար, որ աշտարակի ճնշումը կայուն լինի համապատասխան միջակայքում:

Ճնշման աշտարակի աշտարակի ճնշման համար հիմնականում կան հետևյալ երկու կարգավորման մեթոդները՝
1. Երբ աշտարակի վերևում գտնվող խտացուցիչը խտացուցիչ է, աշտարակի ճնշումը սովորաբար կարգավորվում է գազային փուլի վերականգնման միջոցով։ Երբ մյուս պայմանները մնում են անփոփոխ, գազի վերականգնումը մեծանում է, իսկ աշտարակի ճնշումը նվազում է։ Գազի արտադրությունը նվազում է, իսկ աշտարակի ճնշումը մեծանում է։
2. Երբ աշտարակի վերևի մասում գտնվող խտացուցիչը լիքն է, աշտարակի ճնշումը հիմնականում կարգավորվում է սառնագենտի քանակով, որը համարժեք է հետհոսքային հեղուկի ջերմաստիճանի կարգավորմանը:
Այլ պայմանների անփոփոխության դեպքում, հետհոսքային հեղուկի ջերմաստիճանը և աշտարակի ճնշումը կնվազեն սառնագենտի դեղաչափի ավելացմանը զուգընթաց։ Եթե սառնագենտի քանակը նվազեցվի, հետհոսքային հեղուկի ջերմաստիճանը կբարձրանա, և աշտարակի ճնշումը կբարձրանա։

Վակուումային թորման սյան ճնշման կարգավորման համար կան հիմնականում հետևյալ երկու մեթոդները՝
1. Երբ էլեկտրական վակուումային պոմպն օգտագործվում է վակուումացման համար, կարգավորիչ փականը տեղադրվում է վակուումային պոմպի հետհոսքի գծի վրա, և համակարգի արտանետվող գազի արդյունահանման քանակը կարգավորվում է կարգավորիչ փականի բացմամբ, այդպիսով կարգավորելով աշտարակի վակուումի աստիճանը:

Մթնոլորտային աշտարակի ճնշման կարգավորման համար կան հիմնականում հետևյալ երեք մեթոդները՝
1. Երբ աշտարակի վերին ճնշման կայունությունը բարձր չէ, ճնշման կառավարման համակարգ տեղադրելու անհրաժեշտություն չկա, և թորման սարքավորումների (խտացուցիչ կամ ռեֆլյուքսային բաք) վրա պետք է տեղադրվի մթնոլորտ տանող խողովակաշար՝ ապահովելու համար, որ աշտարակում ճնշումը մոտ լինի մթնոլորտային ճնշմանը։
2. Երբ աշտարակի վերին ճնշման կայունությունը բարձր է կամ առանձնացված նյութերը չեն կարող շփվել օդի հետ, կարող է օգտագործվել աշտարակի վերին ճնշման կառավարման մեթոդը:
3. Կարգավորեք աշտարակի հատակի գոլորշու ճնշումը՝ կարգավորելով աշտարակի հատակում տաքացվող գոլորշու քանակը։

VI. Հարց. Ինչպե՞ս կարգավորել թեյնիկի ջերմաստիճանը թորման գործողության ժամանակ: Որո՞նք են թեյնիկի ջերմաստիճանի տատանման վրա ազդող գործոնները:

+

Ա. Ջեռոցի ջերմաստիճանը որոշվում է ջեռոցի ճնշման և նյութի կազմի միջոցով: Ուղղման գործընթացում միայն ջեռոցի նշված ջերմաստիճանը պահպանելով կարելի է ապահովել արտադրանքի որակը: Հետևաբար, ջեռոցի ջերմաստիճանը թորման գործողության կարևոր վերահսկիչ ցուցանիշներից մեկն է:

Երբ թեյնիկի ջերմաստիճանը փոխվում է, թեյնիկի ջերմաստիճանը սովորաբար կարգավորվում է նորմալի՝ փոխելով գոլորշիացման թեյնիկում տաքացնող գոլորշու քանակը։ Երբ թեյնիկի ջերմաստիճանը ցածր է նշված արժեքից, գոլորշու քանակը պետք է մեծացվի՝ թեյնիկի հեղուկի գոլորշիացման քանակը մեծացնելու համար, որպեսզի թեյնիկի հեղուկում ծանր բաղադրիչների պարունակությունը համեմատաբար մեծանա, պղպջակների ջերմաստիճանը բարձրանա և թեյնիկի ջերմաստիճանը բարձրանա։

Երբ թեյնիկի ջերմաստիճանը բարձր է նշված արժեքից, գոլորշու սպառումը պետք է նվազեցվի՝ թեյնիկի հեղուկի գոլորշիացումը նվազեցնելու համար, որպեսզի թեյնիկի հեղուկում թեթև բաղադրիչների պարունակությունը համեմատաբար բարձրանա, պղպջակների առաջացման ջերմաստիճանը նվազեցվի և թեյնիկի ջերմաստիճանը իջնի։

Ջեռոցի ջերմաստիճանի տատանման բազմաթիվ պատճառներ կան։ Երբ աշտարակի ճնշումը հանկարծակի բարձրանում է, ջեռոցի ջերմաստիճանը կբարձրանա, ապա կրկին կիջնի։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ջեռոցի ջերմաստիճանի բարձրացումը պայմանավորված է ճնշման աճով, ինչը հանգեցնում է ջեռոցում պղպջակման կետի բարձրացմանը։ Հետևաբար, աշտարակում գոլորշու քանակի աճը չի աճի, այլ կնվազի ճնշման աճի պատճառով։ Այսպիսով, աշտարակի և ջեռոցի խառը հեղուկում թեթև բաղադրիչների գոլորշիացումը լիարժեք չէ, ինչը կհանգեցնի ջեռոցի պղպջակման կետի նվազմանը, և այդպիսով ջեռոցի ջերմաստիճանը նույնպես կնվազի։

Ընդհակառակը, երբ աշտարակի ճնշումը հանկարծակի անկում է ապրում, աշտարակում բարձրացող գոլորշին կաճի աշտարակի ճնշման նվազման պատճառով, ինչը կհանգեցնի աշտարակի հատակում հեղուկի մակարդակի արագ նվազմանը, այնպես որ ծանր բաղադրիչները կարող են բերվել աշտարակի գագաթ: Քանի որ թեյնիկի հեղուկի բաղադրիչները ծանրանում են, թեյնիկի հեղուկի պղպջման կետը մեծանում է, և թեյնիկի ջերմաստիճանը նույնպես կբարձրանա: Այս տեսանկյունից, աշտարակի ճնշումը կարևոր գործոն է, որը առաջացնում է թեյնիկի ջերմաստիճանի փոփոխություն: Հետևաբար, միայն աշտարակի ճնշումը պահանջվող ցուցանիշով նախապես կարգավորելով կարող ենք ճշգրիտ իմանալ, թե արդյոք թեյնիկի ջերմաստիճանը համապատասխանում է գործընթացի պահանջներին, հակառակ դեպքում դա կհանգեցնի սխալ շահագործման: Թեյնիկի ջերմաստիճանը նույնպես կնվազի սնուցման մեջ թեթև բաղադրիչների կոնցենտրացիայի աճին զուգընթաց և կբարձրանա ծանր բաղադրիչների կոնցենտրացիայի աճին զուգընթաց: Բացի այդ, թեյնիկում ջուր կա, որոշ խողովակներ խցանված են գոլորշիացման թեյնիկի նյութերի պոլիմերացման պատճառով, տաքացման գոլորշու ճնշման տատանումները, կարգավորիչ փականի խափանումը և նյութերի հավասարակշռված արտադրության խափանումը կարող են առաջացնել թեյնիկի ջերմաստիճանի տատանումներ: Երբ թեյնիկի ջերմաստիճանը տատանվում է, տատանման պատճառները պետք է վերլուծվեն և վերացվեն։

Աշտարակի վերևի մասում ելքային հզորությունը չափազանց փոքր է, ինչը ստիպում է լույսի բաղադրիչներին սեղմվել աշտարակի թեյնիկի մեջ և իջեցնել թեյնիկի ջերմաստիճանը։ Այս պահին, եթե աշտարակի վերևի մասում արտանետվող գոլորշու քանակը չի ավելանում, աշտարակի թեյնիկում տաքացնող գոլորշու քանակի պարզապես ավելացումը ոչ միայն չի ազդի թեյնիկի ջերմաստիճանի վրա, այլև լուրջ դեպքերում կարող է ջրհեղեղ առաջացնել։ Մեկ այլ օրինակ է այն, որ գոլորշիացնող թեյնիկի խողովակները խցանված են նյութի պոլիմերացման պատճառով, ինչը հանգեցնում է թեյնիկի ջերմաստիճանի անկմանը։ Այս պահին սարքավորումները պետք է կանգնեցվեն սպասարկման համար։

VII. Հարց. Ինչպե՞ս կարգավորել հետհոսքի հարաբերակցությունը թորման գործողության ժամանակ:

+

Ա. Ռեֆլյուքսի հարաբերակցությունը որոշվում է հումքի բաժանման պահանջներին համապատասխան:

Չափազանց մեծ կամ չափազանց փոքր հետհոսքի հարաբերակցությունը կազդի թորման գործողության տնտեսման և արտադրանքի որակի վրա: Հետհոսքի հարաբերակցության բարձրացումը կարող է մեծացնել թեթև բաղադրիչների կոնցենտրացիան վերին արտադրանքում, բայց դա նվազեցնում է աշտարակի արտադրական հզորությունը, ինչպես նաև մեծացնում է սառը էներգիայի սպառումը աշտարակի վերին մասում և ջերմության սպառումը ներքևի մասում:

Նորմալ շահագործման դեպքում մենք պետք է պահպանենք համապատասխան հետհոսքի հարաբերակցություն և ձգտենք լավագույն տնտեսական արդյունքի՝ արտադրանքի որակն ապահովելու նախապայմանով: Միայն այն դեպքում, երբ աշտարակի նորմալ արտադրական պայմանները վնասված են կամ արտադրանքի որակը անբավարար է: Օրինակ, վերին արտադրանքի մեջ ծանր բաղադրիչների պարունակությունը մեծանում է, իսկ որակը՝ նվազում, ուստի հետհոսքի հարաբերակցությունը պետք է համապատասխանաբար մեծացվի: Աշտարակի բեռը (մատակարարման արագությունը) չափազանց ցածր է: Աշտարակում գոլորշու որոշակի աճող արագություն ապահովելու համար հետհոսքի հարաբերակցությունը պետք է համապատասխանաբար մեծացվի:

VIII. Հարց. Որո՞նք են ռեֆլյուքսի հարաբերակցությունը կարգավորելու մեթոդները:

+

Ա. Ռեֆլյուքսի հարաբերակցությունը կարգավորելու մի քանի եղանակ կա.
1. Կրճատեք վերին արտադրությունը՝ ռեֆլյուքսի հարաբերակցությունը մեծացնելու համար:
2. Երբ աշտարակի վերևի մասում գտնվող խտացուցիչը խտացուցիչ է, աշտարակի վերևի մասում գտնվող սառնագենտի քանակը կարող է մեծացվել՝ խտանյութի ծավալը և հետհոսքի հարաբերակցությունը մեծացնելու համար:
3. Եթե միջանկյալ պահեստավորման բաքում հետհոսքային հեղուկով հարկադիր հետհոսք է, հետհոսքային հոսքը կարող է ժամանակավորապես մեծացվել՝ հետհոսքի հարաբերակցությունը բարելավելու համար, սակայն հետհոսքային պահեստավորման բաքը չպետք է դատարկվի։

IX. Հարց. Ինչպե՞ս կարգավորել աշտարակի ճնշման տարբերությունը թորման գործողության ժամանակ:

+

Ա. Աշտարակի ճնշման տարբերությունը աշտարակում գազի բեռը չափելու հիմնական գործոնն է, և այն նաև կարևոր նշաններից մեկն է՝ գնահատելու համար, թե արդյոք թորման գործողության մատակարարումն ու արտանետումը հավասարակշռված են: Այն պայմանով, որ մատակարարումն ու արտանետումը հավասարակշռված են, և հետհոսքի հարաբերակցությունը հաստատուն է, աշտարակի ճնշման տարբերությունը գործնականում անփոփոխ է:

Երբ նյութերի նորմալ հավասարակշռությունը խաթարվում է, կամ աշտարակում ջերմաստիճանը և ճնշումը փոխվում են, աշտարակում գոլորշու բարձրացող արագությունը կփոխվի, և սկուտեղի հեղուկի կնիքի բարձրությունը կփոխվի, ինչը կհանգեցնի աշտարակում ճնշման տարբերության։

Ուղղման գործողության ընթացքում աշտարակի ճնշման տարբերության փոփոխության պատճառները կարգավորելու երեք տարածված մեթոդ կա.
1. Հաստատուն մատակարարման արագության պայմաններում աշտարակի ճնշման տարբերությունը կարգավորվում է աշտարակի վերևում գտնվող հեղուկ փուլի արդյունահանման արագությամբ: Երբ ավելի շատ արտադրանք է արտադրվում, աշտարակում բարձրացող գոլորշու արագությունը նվազում է, և աշտարակում ճնշման տարբերությունը նվազում է. վերականգնման նվազման հետ մեկտեղ աշտարակում բարձրացող գոլորշու արագությունը մեծանում է, և աշտարակում ճնշման տարբերությունը մեծանում է:
2. Անընդհատ արտադրության պայմաններում աշտարակի ճնշման տարբերությունը կարգավորվում է սնուցման արագությամբ։ Սնուցման արագությունը մեծանում է, և աշտարակի ճնշման տարբերությունը մեծանում է։ Երբ սնուցման արագությունը նվազում է, աշտարակի ճնշման տարբերությունը նվազում է։
3. Գործընթացի ինդեքսով թույլատրված սահմաններում, աշտարակի ճնշման տարբերությունը կարգավորվում է թեյնիկի ջերմաստիճանի փոփոխությամբ։ Թեյնիկի ջերմաստիճանի բարձրացման հետ մեկտեղ աշտարակի ճնշման տարբերությունը մեծանում է, իսկ երբ թեյնիկի ջերմաստիճանը իջեցվում է, աշտարակի ճնշման տարբերությունը նվազում է։

Սարքավորումների խնդիրների պատճառով ճնշման տարբերության փոփոխությունների դեպքում մենք պետք է դրանք մշակենք՝ համաձայն կոնկրետ խնդիրների, և լուրջ դեպքերում կանգ առնենք սպասարկման համար։

X. Հարց. Ինչպե՞ս կարգավորել աշտարակի վերին ջերմաստիճանը ուղղման գործողության ժամանակ:

+

Ա. Աշտարակի վերևի մասում ջերմաստիճանը կարևոր գործոն է աշտարակի վերևի մասում գտնվող արտադրանքի որակը որոշելու համար: Աշտարակի հաստատուն ճնշման պայմաններում վերևի մասում գտնվող արտադրանքի ծանր բաղադրիչների պարունակությունը մեծանում է, իսկ որակը նվազում է վերևի ջերմաստիճանի բարձրացման հետ մեկտեղ:

Աշտարակի վերին ջերմաստիճանը կարգավորելու երկու հիմնական մեթոդ կա. մեկը՝ հետհոսքի հոսքը կարգավորելն է և հետհոսքի ջերմաստիճանը կարգավորելը, մյուսը՝ հետհոսքի ջերմաստիճանը կարգավորելն է և հետհոսքի հոսքը կարգավորելը: Արտադրական սարքավորումների աճող մասշտաբի պատճառով, հաշվի առնելով արտադրության կայունությունը, լայնորեն կիրառվում է հետհոսքի կարգավորման մեթոդը:

Աշտարակի վերին ջերմաստիճանը կարգավորելու հատուկ մեթոդները հետևյալն են.
1. Վերահսկեք վերին ջերմաստիճանը վերադարձի հոսքի միջոցով: Երբ վերադարձի հոսքը մեծանում է, վերին ջերմաստիճանը նվազում է, ինչը հաճախ օգտագործվում է, երբ աշտարակի վերին մասը լիքն է խտացուցիչով:
2. Երբ աշտարակի վերևում օգտագործվող սառնագենտը ջերմափոխանակման ընթացքում փոխում է իր փուլը, վերին ջերմաստիճանը կարող է կարգավորվել գոլորշիացման ճնշման և սառնագենտի վերին ջերմաստիճանի կասկադային կարգավորմամբ: Երբ գոլորշիացման ճնշումը նվազում է, համապատասխան գոլորշիացման ջերմաստիճանը նույնպես նվազում է, ինչը հանգեցնում է վերին ջերմաստիճանի նվազմանը: Այս մեթոդը կարող է փոխել հետադարձ հոսքը, երբ աշտարակի վերևում գտնվող խտացուցիչը խտացուցիչ է. երբ աշտարակի վերևում գտնվող խտացուցիչն ունի գերսառեցման ազդեցություն, այն կարող է նաև օգտագործվել հետհոսքի ջերմաստիճանը փոխելու համար:
3. Երբ աշտարակի վերևում գտնվող սառնագենտը ջերմափոխանակման ընթացքում փուլային փոփոխություն չի կրում, վերին ջերմաստիճանը կարելի է կարգավորել սառնագենտի հոսքի և վերին ջերմաստիճանի կասկադային կարգավորմամբ: Եթե հոսքի արագությունը մեծանում է, վերին ջերմաստիճանը նվազում է: Այս մեթոդը կարող է փոխել ոչ միայն հետհոսքի քանակը, այլև հետհոսքի ջերմաստիճանը:
4. Կարգավորեք վերին ջերմաստիճանը՝ օգտագործելով վերին խտացուցիչի ջերմափոխանակման մակերեսը: Սառեցնող հեղուկի մակարդակի բարձրացումը մեծացնում է ջերմափոխանակման մակերեսը և նվազեցնում վերին ջերմաստիճանը: Այս մեթոդը կարող է փոխել ոչ միայն հետհոսքի քանակը, այլև հետհոսքի ջերմաստիճանը:
5. Երբ ուղղման հատվածում նյութի կոնցենտրացիան համեմատաբար բարձր է, վերին ջերմաստիճանը կարող է կարգավորվել երկու թիթեղների միջև ջերմաստիճանի տարբերությամբ։ Ջերմաստիճանի տարբերության մեծացման հետ մեկտեղ, հետհոսքային հեղուկի ծավալը մեծանում է, իսկ վերին ջերմաստիճանը նվազում։

XI. Հարց. Ի՞նչն է պատճառը, որ թորման գործողության ժամանակ թեյնիկի ջերմաստիճանը երբեմն չի բարձրանում:

+

Ա. Թորման սյան մեկնարկի և բնականոն աշխատանքի ընթացքում թեյնիկի ջերմաստիճանը չի բարձրանա:

Գործարկման ընթացքում տաքացման գործընթացում թեյնիկի ջերմաստիճանը չբարձրանալու պատճառները կարող են լինել.
1. Ջեռուցման համակարգի գոլորշու թակարդը (կամ ջրահեռացման խեղդող փականը) խափանվում է։
2. Պոմպակայանի հետհոսքի փականը բաց չէ։
3. Ջեռուցման կաթսայի գոլորշու կոնդենսատը չի դատարկվել, և գոլորշին հնարավոր չէ ավելացնել։
4. Աշտարակի հատակի նյութում շատ ջուր կա (ջուրը չի խառնվում նյութի հետ, ուստի այն հարմար չէ NMP- ջրային համակարգի համար):
5. Սարքավորումների անհիմն կառուցվածքը խոչընդոտում է թեյնիկի հեղուկի շրջանառությունը։
6. Անպատշաճ շահագործման պատճառով (տաքացման թեյնիկի տաքացումը չափազանց ուշ է կամ սնուցման քանակը չափազանց մեծ է և չափազանց ուժեղ), աշտարակի թեյնիկին վերադարձող լույսի բաղադրիչը չափազանց մեծ է, և որոշ ժամանակով դժվար է թեյնիկի ջերմաստիճանը նորմալ մակարդակի բարձրացնել, հատկապես ցածր ջերմաստիճանի հեղուկ սնուցմամբ աշտարակի համար, ինչը հեշտ է տեղի ունենալ: Այս պահին սնուցման արագությունը և սնուցման կազմը պետք է փոխվեն կամ վերին արտադրողականությունը պետք է մեծացվի՝ աշխատանքը կարգավորելու համար:

Նորմալ շահագործման դեպքում, թեյնիկի ջերմաստիճանը չբարձրացնելու պատճառները կարող են լինել.
1. Ստորին տաքացնող թեյնիկի հեղուկի շրջանառության խողովակը խցանված է, ուստի թեյնիկի հեղուկը չի շրջանառվում։
2. Վերաջեռոցի նյութը կոքսանում է կամ խցանված է։
3. Ջրահեռացման խեղդող փականը խափանված է։
4. Աշտարակային թեյնիկի կազմը չափազանց ծանր է, և առկա տաքացնող նյութը չի կարող տաքացնել թեյնիկի հեղուկը մինչև պղպջակների առաջացման կետը, ինչի արդյունքում թեյնիկի հեղուկի շրջանառությունը հարթ չէ։
5. Ջեռուցման թեյնիկի մեջ տաքացնող նյութի ճնշումը նվազում է։
6. Ջեռոցի հեղուկի մակարդակը չափազանց ցածր է կամ չափազանց բարձր։